resample函数(怎么使用Python中Pandas库Resample,实现重采样,完成线性插值)

:暂无数据 2026-06-24 22:10:02 :1

resample函数(怎么使用Python中Pandas库Resample,实现重采样,完成线性插值)

各位老铁们好,相信很多人对resample函数都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于resample函数以及怎么使用Python中Pandas库Resample,实现重采样,完成线性插值的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

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怎么使用Python中Pandas库Resample,实现重采样,完成线性插值

#python中的pandas库主要有DataFrame和Series类(面向对象的的语言更愿意叫类) DataFrame也就是
#数据框(主要是借鉴R里面的data.frame),Series也就是序列 ,pandas底层是c写的 性能很棒,有大神
#做过测试 处理亿级别的数据没问题,起性能可以跟同等配置的sas媲美
#DataFrame索引 df.loc是标签选取操作,df.iloc是位置切片操作
print(df[[’row_names’,’Rape’]])
df[’行标签’]
df.loc[行标签,列标签]
print(df.loc[0:2,[’Rape’,’Murder’]])
df.iloc[行位置,列位置]
df.iloc[1,1]#选取第二行,第二列的值,返回的为单个值
df.iloc[0,2],:]#选取第一行及第三行的数据
df.iloc[0:2,:]#选取第一行到第三行(不包含)的数据
df.iloc[:,1]#选取所有记录的第一列的值,返回的为一个Series
df.iloc[1,:]#选取第一行数据,返回的为一个Series
print(df.ix[1,1]) # 更广义的切片方式是使用.ix,它自动根据你给到的索引类型判断是使用位置还是标签进行切片
print(df.ix[0:2])
#DataFrame根据条件选取子集 类似于sas里面if、where ,R里面的subset之类的函数
df[df.Murder》13]
df[(df.Murder》10)&(df.Rape》30)]
df[df.sex==u’男’]
#重命名 相当于sas里面的rename R软件中reshape包的中的rename
df.rename(columns={’A’:’A_rename’})
df.rename(index={1:’other’})
#删除列 相当于sas中的drop R软件中的test[’col’]《-null
df.drop([’a’,’b’],axis=1) or del df[[’a’,’b’]]
#排序 相当于sas里面的sort R软件里面的df[order(x),]
df.sort(columns=’C’) #行排序 y轴上
df.sort(axis=1) #各个列之间位置排序 x轴上
#数据描述 相当于sas中proc menas R软件里面的summary
df.describe()
#生成新的一列 跟R里面有点类似
df[’new_columns’]=df[’columns’]
df.insert(1,’new_columns’,df[’B’]) #效率最高
df.join(Series(df[’columns’],name=’new_columns’))
#列上面的追加 相当于sas中的append R里面cbind()
df.append(df1,ignore_index=True)
pd.concat([df,df1],ignore_index=True)
#最经典的join 跟sas和R里面的merge类似 跟sql里面的各种join对照
merge()
#删除重行 跟sas里面nodukey R里面的which(!duplicated(df)类似
df.drop_duplicated()
#获取最大值 最小值的位置 有点类似矩阵里面的方法
df.idxmin(axis=0 ) df.idxmax(axis=1) 0和1有什么不同 自己摸索去
#读取外部数据跟sas的proc import R里面的read.csv等类似
read_excel() read_csv() read_hdf5() 等
与之相反的是df.to_excel() df.to_ecv()
#缺失值处理 个人觉得pandas中缺失值处理比sas和R方便多了
df.fillna(9999) #用9999填充
#链接数据库 不多说 pandas里面主要用 MySQLdb
import MySQLdb
conn=MySQLdb.connect(host=“localhost“,user=“root“,passwd=““,db=“mysql“,use_unicode=True,charset=“utf8“)
read_sql() #很经典
#写数据进数据库
df.to_sql(’hbase_visit’,con, flavor=“mysql“, if_exists=’replace’, index=False)
#groupby 跟sas里面的中的by R软件中dplyr包中的group_by sql里面的group by功能是一样的 这里不多说
#求哑变量
dumiper=pd.get_dummies(df[’key’])
df[’key’].join(dumpier)
#透视表 和交叉表 跟sas里面的proc freq步类似 R里面的aggrate和cast函数类似
pd.pivot_table()
pd.crosstab()
#聚合函数经常跟group by一起组合用
df.groupby(’sex’).agg({’height’:[’mean’,’sum’],’weight’:[’count’,’min’]})

#数据查询过滤

test.query(“0.2
将STK_ID中的值过滤出来
stk_list = [’600809’,’600141’,’600329’]中的全部记录过滤出来,命令是:rpt[rpt[’STK_ID’].isin(stk_list)].
将dataframe中,某列进行清洗的命令
删除换行符:misc[’product_desc’] = misc[’product_desc’].str.replace(’\n’, ’’)
删除字符串前后空格:df[“Make“] = df[“Make“].map(str.strip)
如果用模糊匹配的话,命令是:
rpt[rpt[’STK_ID’].str.contains(r’^600{3}$’)]

对dataframe中元素,进行类型转换

df[’2nd’] = df[’2nd’].str.replace(’,’,’’).astype(int) df[’CTR’] = df[’CTR’].str.replace(’%’,’’).astype(np.float64)

#时间变换 主要依赖于datemie 和time两个包
http://www.2cto.com/kf/201401/276088.html
#其他的一些技巧
df2[df2[’A’].map(lambda x:x.startswith(’61’))] #筛选出以61开头的数据
df2[“Author“].str.replace(“《.+》“, ““).head() #replace(“《.+》“, ““)表示将字符串中以”《”开头;以”》”结束的任意子串替换为空字符串
commits = df2[“Name“].head(15)
print commits.unique(), len(commits.unique()) #获的NAME的不同个数,类似于sql里面count(distinct name)
#pandas中最核心 最经典的函数apply map applymap

MATLAB中 如何使用resample函数 降低采样率

resample为信号降采样处理,理解如下:

B=resample(x,90,250); %
采样从250Hz降到90Hz,如果250在前,就是插值从90到250,可以看B的长度,250Hz采样4000个数据等于90hz采样1440个数据,这就是降采样。

resample是抽取decimate和插值interp的两个结合
具体完成如下操作,
先插值90变成 250*9Hz
然后抽取250变成速率 90Hz

请问MATLAB中interp和resample有什么区别

三次样条插值直接用spline函数做。
边界条件加在y的首尾,第一个表示y’(x0),最后一个表示y’(xt)。
如果不加边界条件,默认是not-a-knot边界条件(注意不是自然边界条件)
自然边界条件的插值要用csape函数才能得到。
如果用interp1,则只能使用spline函数的默认边界条件,即not-a-knot条件。

下面是例子
x=0:3:9;
y=x.*cos(x);
xx=linspace(0,9);
plot(x,y,’o’);%样本点
hold on;
plot(xx,interp1(x,y,xx,’spline’),’r’);%interp1只能使用默认边界条件
plot(xx,spline(x,[0 y 0],xx),’r:’);%spline可以使用第一类边界条件,这里y’(0)=y’(9)=0
pp=csape(x,y,’second’);
plot(xx,fnval(pp,xx))%第二类边界条件要用csape做,这里自然边界条件
legend(’样本点’,’默认边界条件’,’一阶导为0’,’自然边界条件’,’location’,’south’)

在matlab中如何实现函数的抽样

在matlab中实现函数抽样的方法:

dyaddown。功能:对时间序列进行二元采样,每隔一个元素提取一个元素,得到一个降采样时间序列。 

格式:y = dyaddown(x, EVENODD)。当EVENODD=0时,从x中第二个元素开始采样(偶采样);当EVENODD=1时,从x中第一个元素开始采样(奇采样)。 2.y = dyaddown(x)EVENODD缺省,按EVENODD=0。

扩展资料:

matlab的相关要求规定:

1、MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C,FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。

2、MATLAB有高效的数值计算及符号计算功能,能使用户从繁杂的数学运算分析中解脱出来;MATLAB具有完备的图形处理功能,实现计算结果和编程的可视化。

3、MATLAB由一系列工具组成。这些工具方便用户使用MATLAB的函数和文件,其中许多工具采用的是图形用户界面。包括MATLAB桌面和命令窗口、历史命令窗口、器和调试器、路径搜索和用于用户浏览帮助、工作空间、文件的浏览器。

参考资料来源:百度百科-matlab

关于resample函数和怎么使用Python中Pandas库Resample,实现重采样,完成线性插值的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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